Астероиды и инопланетяне: угроза реальная и мнимая Alexander L. Zaitsev IREIRE, Russia alzaitsev@gmail.com.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
О чем шепчет космос?. "Взгляните в небо в ясную ночь. О, как бездонна его глубина! Не может быть, чтобы там в бесконечной дали среди причудливых узоров.
Advertisements

Тема: этот неизвестный космос Цель : расширить знания о Вселенной, небесных телах, Галактиках.
Авторы: Ганихина Надежда, Чупина Ирина 14-оп. Поиски планеты, похожей на Землю, были начаты в 1999 году и привели к открытию 496 экзопланет в 415 планетных.
Парадокс SETI А. Л. Зайцев Институт радиотехники и электроники РАН
1 Предыстория. Методы. История. Данные. Статистика.
Квазары Черные дыры Выполнили: Учащиеся 11-Б класса Дорошенко Валентина, Зубкова Александра.
Есть ли жизнь в космосе,вне Земли? Участник:Ермагамбетова Альбина ученица 11 «Б» класса Руководитель:Суимбаева Риза Айкасовна учитель физики.
Фобос и Деймос Автор Скуридин Роман Максимович Орбита Деймоса находится в двое дальше от Марса,чем Фобос.Он отдален от цента планеты на расстояние
Презентацию подготовила Ученица 9 класса ФМЛ Марокова Полина.
Астероид небольшое планетоподобное небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды, известные также как малые планеты,
Предложил свою модель строения Вселенной. В центре Вселенной, по мнению учёного, расположена неподвижная Земля, вокруг которой вращаются восемь небесных.
Большие астероиды и их движение.
Радиолокация. Радиолокация Радиолока́ция область науки и техники, объединяющая методы и средства обнаружения, измерения координат, а также определение.
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Роль малых тел Солнечной системы в задачах координатно- временного и навигационного обеспечения Медведев Юрий Дмитриевич,
Ученика 9 – В класса ДОШ 1 – 3 ступени 20 Петренко Никиты.
Температуры космических объектов во Вселенной. Температуры в Солнечной системе.
АСТРОНОМИЯ-наука о тайнах ВСЕЛЕННОЙ АСТРОНОМИЯ-наука о тайнах ВСЕЛЕННОЙ Подготовила: Швец Анастасия 11- БклассСШ 3 г.Запорожье Учитель физики Карпова.Л.Б.
What currency is the most popular in the world? Salikova Diana 6 «А» form school 9 Teacher: Shelkovskaya L.I. Zapolyarny 2009.
Презентацию подготовила Бурняшева Алина 11 (А). Что представляет собой Солнечная система? В солнечной системе 8 наиболее крупных небесных тел, или планет.
Жизнь и разум во Вселенной. Эволюция Вселенной и жизнь Революционными вехами на пути развития астрономии были: обоснование идеи о шарообразности Земли,
Транксрипт:

Астероиды и инопланетяне: угроза реальная и мнимая Alexander L. Zaitsev IREIRE, Russia

Ostro & Sagan Steven Ostro and Carl Sagan. Cosmic Collisions and Galactic Civilizations. ( pp. 22 – 24 ) …all sufficiently long-lived civilizations must be spacefaring (and are likely to have developed radar/radio techniques) …why we have not received radio signals… Можно перевернуть вопрос – «А видят ли ОНИ наши радиолокационные сигналы?» (Естественно, не в смысле «обнаружимы ли наши сигналы на межзвездных расстояниях», а в смысле «попадают ли зондирующие сигналы наших радиолокационных телескопов в звезды из Каталога HABCAT?»)

A E G A – Arecibo Radar Telescope, Puerto Rico G – Goldstone Solar System Radar, California E – Евпаторийский планетный радар, Крым Наземные радиолокационные телескопы N.B. Все радары расположены в Северном полушарии

Излучение при радиолокации небесных тел и при передаче межзвездных радиопосланий Радиолокация небесных тел Передача межзвездных радиопосланий Фиксированное направление Движущаяся цель С л е д ( /D) 2 / 4 π

All Ast & Planet Radars Transmissions 2.2 * sr / 4π 2 * 10 3

All IRMs [( ARE /D ARE ) ( EVP /D EVP ) 2 ] / 4π 10 6

Вероятность нашего обнаружения «дьявольской» суперцивилизацией R S = S radar / S message > 2000 R T = T radar / T message 500 Prob R / Prob M = R S R T > 10 6

Results of analysis Анализ всех доступных через Интернет данных выявил следующий экспериментальный факт: среди 1400 сеансов радиолокации обнаружен всего один случай попутного попадания в звезду из каталога HABCAT. Это объясняется тем, что наша Вселенная «почти пуста»: расстояния между звездами много больше «пояса жизни» вокруг звезды. Поэтому, при безадресном излучении вероятность попадания в обитаемую экзопланету крайне мала. Данный факт может быть использован также для ответа на вопрос «Почему мы не видим радиолокационные сигналы Других цивилизаций?» Кроме того, следует принять во внимание следующие два дополнительных обстоятельства: резкий рост количества астероидов, исследуемых с помощью радиолокации и то обстоятельство, что будущие радиолокационные телескопы будут иметь гораздо большие чувствительность и окно по склонению.

Asteroid radar history

Neo radar

Сравнивая «безадресные» радиолокационные и адресные межзвездные сеансы излучения, приходим к следующим выводам: 1. Для того чтобы быть обнаруженными какой- либо молодой цивилизацией 1-го типа, обитающей у материнской звезды, наши межзвездные радиопослания необходимо адресовывать. Случайное обнаружение такими цивилизациями зондирующих сигналов Других цивилизаций крайне мала.

Сравнивая «безадресные» радиолокационные и адресные межзвездные сеансы излучения, приходим к следующим выводам: 2.Если мы боимся быть обнаруженными агрессивными и всемогущими суперцивилизациями, необходимо запрещать, в первую очередь, множество «безадресных» передач зондирующих сигналов планетных и астероидных радаров, поскольку их излучение все больше и больше засвечивает небесную сферу. 3.Борьба некоторых зарубежных ученых и писателей- фантастов против излучения МРП направлена явно не по адресу – вероятность нашего обнаружения «дьявольскими» суперцивилизациями по передачам МРП более чем в миллион раз ниже вероятности нашего обнаружения по радиолокационным передачам.

Сравнивая «безадресные» радиолокационные и адресные межзвездные сеансы излучения, приходим к следующим выводам: 4.Однако очевидно, что запрет на радиолокационные исследования множества малых тел Солнечной системы, делает нас беззащитными перед лицом уже не мифической «инопланетной», а вполне реальной, астероидной угрозы. Именно радиолокационная астрометрия опасных околоземных объектов повышает точность прогноза их движения в десятки и сотни раз, что делает ее незаменимой в комплексе мер по оперативному выявлению опасных космических объектов и обеспечению астероидной безопасности.

Сравнивая «безадресные» радиолокационные и адресные межзвездные сеансы излучения, приходим к следующим выводам: 5.Поэтому, пресловутый тезис о том, что именно адресное излучение МРП представляет собой фатальную угрозу для человечества, должен быть снят с повестки дня. Мы полагаем, что для передачи новых МРП следует открыть радиолокационные телескопы в Аресибо, Голдстоуне и Евпатории, а в будущем и первый российский радиолокационный телескоп, который планируется создать на основе 70-м приемо-передающей антенны Уссурийского Центра дальней космической связи.

70-м антенна в Уссурийске

Список литературы 1. Проблема CETI. Под редакцией С. А. Каплана. Издательство «Мир», Carl Sagan and Steven Ostro. Dangers of asteroid deflection. Nature, 368, 501 (1994). 3. Steven Ostro and Carl Sagan. Cosmic collisions and galactic civilizations. Astronomy and Geophysics, 39, No 4, 22-24, Д. Чураков. Анализ работы планетных радаров применительно к SETI и METI. Вестник SETI, (в печати). 5. А. Зайцев. Передача и поиски разумных сигналов во Вселенной A. Zaitsev. Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence, Asteroid Radar Detection History,

Спасибо за внимание…